citoesqueleto plenaria

61
CITOESQUELETO

Upload: omar-alejandro-clemente-delgadillo

Post on 01-Jul-2015

290 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Citoesqueleto Plenaria

CITOESQUELETO

Page 2: Citoesqueleto Plenaria

Esqueleto

Construcción

CITOESQUELETO

Page 3: Citoesqueleto Plenaria

•Proporciona soporte celular•Mantiene la forma de la célula.

Funciones conjuntas de los elementos del citoesqueleto

•Armazón interna, que ayuda a mantener la posición de los diferentes organelos.

•Establece el mecanismo necesario para el movimiento de organelos.

Page 4: Citoesqueleto Plenaria

Células eucariotasMicrotúbulos MicrofilamentosFilamentos

Intermedios

Page 5: Citoesqueleto Plenaria

ElementoFibrilar

Composición Estructura

Microtúbulos 24nmDímeros de-tubulinay-tubulina

CilindrosHuecos (en espiral)

MicrofilamentosDelgadosGruesos

8nm15nm

ActinaMiosina

Filamentos sólidos

(en hélice)

FilamentosIntermedios

10nm

vimentina, GFAP,

queratina, desmina,

lamina, etc.

Filamentos sólidos (en paralelo)

Diámetro

Page 6: Citoesqueleto Plenaria

MICROFILAMENTOSMICROFILAMENTOS

Page 7: Citoesqueleto Plenaria

Actina

Microfilamentos Composicion y Función

Sostén y forma celular

Formación de seudópodos

Formación del anillo contráctil durante mitosis

Contracción muscular

Funciones:

Actina : células musculares Actina y : células no musculares

Page 8: Citoesqueleto Plenaria

Actina-G

Núcleo

Nucleación Elongación

F- actina

Núcleo Núcleo

F- actina

Estado estable

Microfilamentos Polimerización

Fases de la polimerización

Hidrólisis de ATP

Page 9: Citoesqueleto Plenaria

Extremo “menos”Extremo “menos”

Extremo “mas”Extremo “mas”

37 nm

actina “G”

Filamento de actina “F”

ATP-

ADP

Page 10: Citoesqueleto Plenaria

PROTEÍNAS QUE SE ASOCIAN A LA ACTINA

Microfilamentos

Page 11: Citoesqueleto Plenaria

Proteínas Fragmentadoras:

Gelsolina

Page 12: Citoesqueleto Plenaria

Proteínas de entrecruzamiento (“cross-linking”)

Microfilamentos Proteínas asociadas

Page 13: Citoesqueleto Plenaria

Amanita phalloides

La toxina faloidina se une a la actina,

evitando la despolimerizacion.

Page 14: Citoesqueleto Plenaria

Microfilamentos Sostén y forma celular

Célula madre

Tejido cartilaginosoHialino

Eritrocito Neurona

Microglia

Page 15: Citoesqueleto Plenaria

Microfilamentos Formación del anillo contractil

Formación del anillo contráctil durante la mitosis

Page 17: Citoesqueleto Plenaria

Microfilamentos Formación de seudópodos

Leucocitos, macrófagos, células embrionarias y cancerosas se desplazan emitiendo seudópodos que se forman y retraen constantemente para permitir el

desplazamiento

Page 18: Citoesqueleto Plenaria

Formación de

Extensiones Celulares

Page 19: Citoesqueleto Plenaria

Microfilamentos Desplazamiento celular

Dirección delmovimiento

Placas de adhesión

Substrato

Lamellipodium

Borde principal

Paso 1: Extensión

Cola

Paso 2: Adhesión

Nuevo puntode adhesiónPaso 3: Retracción

Page 20: Citoesqueleto Plenaria

SARCOMERA

Microfilamentos Contracción muscular

Page 21: Citoesqueleto Plenaria

MIOSINA (proteína de fuerza motríz)

Page 22: Citoesqueleto Plenaria

Fibra Muscular

Microfilamentos Contracción muscular

Page 23: Citoesqueleto Plenaria

Un potencial de acción, libera el neurotransmisor acetilcolina en las sinapsis con las fibras musculares.

La acetilcolina se une a receptores, que producen unpotencial de acción en la fibra muscular.

El potencial de acción estimula la liberación de calcio desde el reticulo endoplásmico.

Microfilamentos Contracción muscular

Page 24: Citoesqueleto Plenaria

El calcio se une a la troponina de los filamentos de actina, y modifica la posición de la tropomiosina, y

descubre la región de la actina en la que esta proteína se puede unir con la miosina.

FILAMENTO FINO

ACTINA

MIOSINA FILAMENTO GRUESO

troponinatropomiosina

Microfilamentos Contracción muscular

Troponina: Proteína del sarcómero que regula la interacción de los filamentos gruesos y delgados

Page 25: Citoesqueleto Plenaria

La miosina gracias a su actividad ATPasa se une con la actina, y establece puentes entre los filamentos finos y gruesos haciendo que estos se

deslicen entre sí, lo que produce acortamiento de la fibra muscular.

Microfilamentos Contracción muscular

Page 26: Citoesqueleto Plenaria

Microfilamentos Contracción muscular

Page 27: Citoesqueleto Plenaria

Movimiento no muscular

Microfilamentos

Page 28: Citoesqueleto Plenaria

MICROTÚBULOS

Page 29: Citoesqueleto Plenaria

Dímeros de y tubulina

Funciones:Desplazamiento de vesículasCentro organizador de microtúbulos (COMT): Centriolos: Huso mitótico y cuerpos basales: Cilios y flagelos

-tubulina -tubulina

Dímero de tubulina a y

Funciones:

Page 30: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

-tubulina y -tubulina

Subunidades -tubulina-tubulina

Protofilamento

Page 31: Citoesqueleto Plenaria

-tubulina y COMT

M i c r o t ú b u l o s

COMT

Centro organizador de microtúbulos

Page 32: Citoesqueleto Plenaria

Polimerización de dímeros de tubulina GTP

M i c r o t ú b u l o s

Polimerización

Page 33: Citoesqueleto Plenaria

Condiciones óptimas para laPolimerización de Microtúbulos

•Temperatura: 37°C (frío o calor excesivos causan despolimerización)

•Concentración citosólica de Ca++:0.2 µM (elevaciones causan

despolimerización)

•GTP: habilita a los dímeros para que vuelvan a polimerizarse

•Mg++: favorece la actividad de GTPasa de b-tubulina

Page 34: Citoesqueleto Plenaria

Fármacos que influyen sobre la inestabilidad dinámica

de los microtúbulos

ColchicinaVimblastinaVincristinaNocodazolPodofilotoxina

Inducendespolimerización

TaxolBloquea

despolimerización

Page 35: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

Desplazamiento de vesículas

Cinesina: hacia extremo (+)Dineína: hacia extremo (-)

Page 36: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

Desplazamiento de vesículas

Page 37: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

Desplazamiento de vesículas

Page 38: Citoesqueleto Plenaria

Centríolos9(3)+0

M i c r o t ú b u l o s

COMT

CuerposBasales9(2)+2

Page 39: Citoesqueleto Plenaria

Mt

Materialpericentriolar

Tubulo A

Tubulo B

Tubulo C

Rayo radial

M i c r o t ú b u l o s

Centriolos

Page 40: Citoesqueleto Plenaria

Zona Centriolar

M i c r o t ú b u l o s

Centriolos

Page 41: Citoesqueleto Plenaria

HusoMitótico

M i c r o t ú b u l o s

Centriolos

Page 42: Citoesqueleto Plenaria

Huso Mitótico

M i c r o t ú b u l o s

Centriolos

Page 43: Citoesqueleto Plenaria

InteracciónHuso

Acromático-Cromosoma

M i c r o t ú b u l o s

CENTROMERO

Cinetocoro

Page 44: Citoesqueleto Plenaria

Separación de los Cromosomas por

el Huso Acromático

M i c r o t ú b u l o s

Huso mitótico

Page 45: Citoesqueleto Plenaria

centro organizador de los microtúbulos (COMT) Cuerpos basales

M i c r o t ú b u l o s

Cuerpos basales

Page 46: Citoesqueleto Plenaria

Axonema Flagelar

M i c r o t ú b u l o s

Flagelos

Page 47: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

Cilios

Page 48: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

Movimiento de flagelos

Page 49: Citoesqueleto Plenaria

M i c r o t ú b u l o s

flagelos

Flagelo eucarionte

Page 50: Citoesqueleto Plenaria

FILAMENTOS INTERMEDIOSFILAMENTOS INTERMEDIOS

Page 51: Citoesqueleto Plenaria

Funciones:

Soporte celular

Resistencia a tejidos

La función depende de la composición y la localización de los filamentos.

Filamentos Intermedios

Funciones

Page 52: Citoesqueleto Plenaria

Polimerización

de

Filamentos

Intermedios

Filamentos Intermedios

Polimerización

Page 53: Citoesqueleto Plenaria

Filamentos Intermedios

Polimerización

Page 54: Citoesqueleto Plenaria

Proteína FI tipo de Distribución primaria secuencias del tejido

Queratina I EpitelioQueratina II EpitelioVimentina III Células mesenquimatosasDesmina III MúsculoGFAP III Glia, astrocitosPeriferina III Neuronas periféricasNeurofilamentos Neruronas Nerv. Periféricos

NF-L IVNF-H IVNF-M IN

Lamina Envoltura nuclearLamina A VLamina B VLamina C V

Nestina VI Células de estirpe neuronal

Page 55: Citoesqueleto Plenaria

Filamentos Intermedios

Soporte celular

Desmosomas

Page 56: Citoesqueleto Plenaria

Filamentosintermedios

microtubulos

Neurofilamentosneuronas

Filamentos Intermedios

Soporte celular

Proteina glial fibrilar ácida Células gliales

Page 57: Citoesqueleto Plenaria

GFAP durante la diferenciación

Modificado de Rowitch, 2004; Lledo y Grub, 2006

GFAP (rojo) durante la diferenciación de PNM hacia células con fenotipo glíal.

Page 58: Citoesqueleto Plenaria

Citoesqueleto durante la diferenciación

neurofilamentos

GFAP-

GFAP-

Page 59: Citoesqueleto Plenaria

ElementoFibrilar

Composición

Estructura

Funciones

Microtúbulos

Dímeros de-

tubulinay-tubulina

Cilindros Huecos (en espiral)

Microfilamentos

DelgadosGruesos

ActinaMiosina

Filamentos

sólidos (en

hélice)

FilamentosIntermedios

vimentina, GFAP,

queratina, desmina, lamina,

etc.

Filamentos

sólidos (en

paralelo)

Page 60: Citoesqueleto Plenaria

ActinaTubulina

Microtubulos

Vimentina

Filamentos intermedios Microfilamentos

Page 61: Citoesqueleto Plenaria

DISTRIBUCIÓN DE LAS FIBRAS DEL CITOESQUELETO